Инженерная логистика – база организации транспортного производства

Инженерная логистика – база организации транспортного производства: Основы инженерной логистики на транспорте, Леонид Борисович Миротин, 2012 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Учебное пособие посвящено проблеме организации производства и управления на транспорте, в качестве основы которого выступает инженерная (процессно-ресурсная) логистика.

Инженерная логистика – база организации транспортного производства

Свойства любой системы всегда определяются взаимодействием системы и внешних условий, в которых она формируется и развивается. Основы современной картины мира – это пространство, время, информация, энергия, материя. Основными составляющими формирования мироздания являются: информация (структура), энергия и материя. И если процесс формирования идет в изложенной последовательности, то процесс – созидательный, если в противоположной – то разрушительный2.

К наиболее важным приоритетам в современных условиях развития экономики России относятся: стабильность развития, экономия времени и ресурсов, эффективность, производительность, качество.

Однако фазовые, системные и иерархические десинхронозы заставляют системы стремиться удержаться в зоне адаптационного максимума, чтобы обеспечить свою выживаемость в потоке изменений внешней среды. Таким образом, системы следует ориентиро1 Косарев А.Б. Макроэкономическая оценка текущих тенденций бегства капитала из России // Экономический журнал ВЭШ. – т. 6. – 2002. – №4. – С. 19-24.

2 Савельев В.Г. По образу и подобию. – М.: Изд-во «РосКонсультант», 1999. – С. 28.

вать не на конечный результат, а на быструю адаптацию к изменяющимся условиям.

Физическая организация систем является высшим уровнем их организации в известной нам части мироздания. Условием жизнеспособности и развития систем является сохранение их целостности, которая обеспечивается процессами гомеостаза, поддерживающими динамическое постоянство системообразующих параметров в определенном диапазоне, определяющем адаптивность и устойчивость систем. Под гомеостазом (homeostasis) понимается устойчивое состояние равновесия системы в ее взаимодействии со средой.

Устойчивость характеризует способность системы поддерживать в допустимых пределах значения следующие жизненно важные для системы параметры: уровень удовлетворения спроса, продолжительность цикла исполнения заказа, объемы запасов ресурсов, обеспечивающих непрерывность процессов исполнения заказов1. При этом система должна быть организована так, чтобы обеспечить собственное выживание, стабильность в меняющемся мире и одновременно рекрутентность, т.е. способность к постоянному совершенствованию. И здесь понимание действия объективных законов является необходимым, оценка реальности есть возможное, а знание перспективы развития есть желаемое. Объективная реальность нашего времени такова, что любая деятельность стремиться быть регламентированной во всех своих аспектах, соответствовать общепринятым стандартам. При этом  предполагается, что при реализации преобразований в системе появляется понимание объективного, необходимого, своевременного.

Истинно, достоверно, действительно (природно, в теории, на практике) – есть основной принцип объективности. И здесь необходимо отметить, что еще римский философ-стоик Эпиктет сказал: «Помни об общем принципе, и ты не будешь нуждаться в советах». Принципы по своей сути есть реализация на практике природных закономерностей.

Познание есть функция жизни, где сама возможность познания основана на тождестве субъекта и объекта. Так, при понимании природы познания, как копировании действительности знание оказывается дублированием действительности.

Поэтому без изучения явлений в их общем и конкретном проявлении нельзя понять ни структуру, ни свойства, ни законы действительности.

В природе есть только прямое рассеяние (диссипация), но нет обратного, а свойство подобия стоит в подобии части целого всему целому. Однако свойство подобия (фрактальность) имеет ограничения, т.е. существует минимальный (казуальный) элемент (кортеж,

звено), подобный целому, деление которого далее бессмысленно.

Устойчивые, повторяющиеся связи между процессами относятся к законам. Они имеют механизмы действия и использования. Первые – это реализация зависимости одних составляющих процессов от других, формирование зависимости выходных параметров от входных; вторые – это набор правил для работника, реализующего механизм действия. К общим законам функционирования хозяйственных систем относятся: закон синергии, закон самосохранения, закон развития; закон информированности – упорядоченности; закон композиции и пропорциональности; закон рационализации.

Элементарные составляющие систем неразрывно, как реальность природы, объединяют в себе положение и  движение. Движение есть непреложная предпосылка развития природы, общества, экономики, науки, культуры, самого человека. Представление о движении основано на математическом описании внешне наблюдаемых процессах движения и сопутствующих им явлений и эффектов. Однако процессы движения1 основаны на наличии жестко обратимой причинно-следственной связи скорости движения ресурсов с их фазочастотным состоянием. Любой ресурс при этом – это совокупность (количество) вступившего в волновую взаимосвязь экономически обоснованного их статического числа.

При этом целостность системы есть реализация ее динамических свойств через триаду, т.к. транитаризм (от лат. trinitas) утверждает, что в основании мира лежат три начала и три основания. Тогда логика тройного всеобщего – это логика движения, т.к. свойства троичности проявляются при движении любых систем и связанных с ними циклических процессов2.

Либерализация процессов в системе не может иметь места с точки зрения экологических, социальных и экономических последствий такой свободы.

Второе начало термодинамики, т.е. действие однозначных физико-химических законов, и принцип способности к превращениям –

вот основные движущие силы любой эволюции.

Системы существуют и эволюционируют на основе иерархического синтеза информации, т.к. любая система по существу есть результат запоминания с помощью отбора того, что удовлетворяет критериям динамического равновесия.

1 Иванов Ю.И. Ритмодинамика. – М.: Новый центр, 1997. – С. 32.

2  Татур В.Ю. Практические, научные и социальные основания ноосферы // Современные проблемы науки. – 2005. – №6. – С. 7-25.

Синтез семантической информации в виде физико-химических законов и законов механики есть основной объективный процесс, определяющий существование всех систем. Однако он неизбежно приводит к тупикам (статистическому равновесию), поэтому любая система должна обладать степенями свободы, т.е. способностью к превращениям.

Основу синтеза семантической информации определяют естественно-научные дисциплины: механика, физика, химия и их выражение языком математики.

Главнейшее условие возникновения и эволюции систем есть принцип структурной комплементарности, т.к. результаты процессов

в сети спроса (поставок) должны подчиняться правилам универсальной взаимопригодности. При этом действие в процессе есть мера информации.

Однако информация, не имеющая прямых или косвенных аналогов в предыдущем ее синтезе, не может внести в систему новую информацию. На более старших ступенях иерархии количество информации при синтезе уменьшается, что приводит к более узкой специализации. На младших ступенях иерархии наличие потребляемой и вырабатываемой информации достаточно для управления

системой с помощью конкуренции за эту информацию. На старших ступенях требуется регулирование потребления и выработки информации, в т.ч. и разным использованием разных систем.

В процессах стремления к равновесию есть консервативный

фактор, охраняющий или совершенствующий норму, а устойчивость результата есть синоним запоминания. Последнее же  в  природе есть физически обусловленный процесс. В системах то, что разрешено физическими и механическим условиями, обязательно в той или иной форме поздно или рано реализуется и запоминается.

Суть существенных законов состоит в сохранении роста потока свободной энергии1. Под свободной энергией понимается процесс, при котором выделяется больше энергии, чем потрачено на процесс. Чтобы получить свободную энергию из чего-то, это что-то должно колебаться или двигаться.

Синергия в хозяйственных системах – это корпоративный эффект взаимодействия ресурсных потоков в системе. Свободная энергия по отношению к ресурсным переменным принимает в равновесном состоянии минимальное значение (не более 10\%) от заданных величин этих ресурсов2. В хозяйственных системах существуют три

1  Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е. Система природа-обществочеловек. Устойчивое развитие. – Дубна: Гуманистика, 2000. – С. 116.

2 Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. – М.: Физматлит,

1959. – С. 67.

основных процесса в синергическом действии – это адекватное планирование, эффективный обмен знаниями и оперативной информацией между сотрудниками предприятия, текущая координация работы.

Ресурсы потребляются системой из окружающей среды в режиме резонанса, и здесь необходимым является совпадение формы колебаний (гармоник)1. Ритм, связанный с деятельностью человека в социально-экономических системах, относится к основной характеристике ритмического диапазона в коэффициенте Золотого сечения, т.е. φ = 1,6180339887…

Максимум пространства при экономически обоснованных ресурсах в каждой точке – это характеристика жизненной эволюции системы.

Система деградирует как сложная система, которая благодаря прямым и обратным регулирующим связям может в совершенстве

приспосабливаться (адаптироваться) к внешней среде и в пределах жизненного цикла существовать в ней при наступающих изменениях в ее отдельных подсистемах.

Практически в любой среде возможен не любой путь эволюции, а лишь определенный спектр путей. Системам нельзя навязывать пути их развития, а необходимо способствовать их собственным тенденциям развития и выводить по принципу объективности на эти пути2.

Социально-экономические системы погружены во внешнюю среду и достаточно жестко зависят от нее. Однако пределы внешней среды конечны. При этом именно внешние условия навязывают ритм функционирования социально-экономическим системам, а не наоборот. И здесь действует объективный закон: когда в социальноэкономических системах активна одна функция или одна подсистема, другие функции и подсистемы находятся в менее активном состоянии.

Свойство  адаптивности  подобных  систем  есть  целенаправленно организованное изменение действующих в системе бизнеспроцессов сообразно условиям внешней деловой среды. Любые возмущения из внешней среды вызывают в системах латентное замедление функционирования (время компенсационных перестроек). Это время для живых систем составляет порядка нескольких минут, для  искусственных,  к  которым  относятся  и  социальноэкономические системы, порядка нескольких часов.

1 Андреев Е.И. Естественная энергетика. – Спб.: Невская жемчужена, 2003. – С. 46.

2  Баранцев Р.В. Имманентные проблемы синергии // Вопросы философии. –

2007. – №9. – С. 91-101.

Внешняя среда социально-экономических систем1 есть множество структур вне системы, изменение признаков которых влияет на систему и признаки которых изменяются вследствие поведения системы.

Развитие же систем зависит в основном от внутренних свойств системы, а не от внешних факторов. Внутренняя среда системы есть совокупность факторов, оказывающих непосредственное влияние на условия ее хозяйствования. К ним относятся: организационная структура; процессы, выполняемые ее компонентами; формы и методы, с помощь которых эти функции реализуются, а также ресурсный            потенциал,  позволяющий  осуществлять  хозяйственную

деятельность. Внутренняя среда сохраняет свою организованность лишь при условии незначительных изменений ее параметров.

Взаимодействие в пределах цикла есть универсальная форма

движения и развития, определяющая существование любой системы. Характерная для социально-экономических систем цикличность функционирования есть цикличность, устойчивая в пределах имеющихся ресурсов и обеспечивающая ее жизнеспособность.

Традиционный подход к управлению бизнесом изменяется в сторону поиска направлений и проектирования процессов и взаимодействия ресурсов, в совокупности обеспечивающих синергический эффект для предприятий. При этом надо учитывать, что предприятие как система в целом всегда неравновесна2. Она развивается со стремлением перейти в состояние равновесия.

Нетрадиционный подход к управлению ориентирован на получение синергического эффекта через использование логики троичности при реализации процессов. Логика троичности есть единство

взаимообусловленных, взаимодополняющих трех различных динамичных уникальных начал, составляющих полноту целого.

Именно поэтому человеком объективно выбирается, например,

трехмерная Декартова система координат, т.к. в ней, во-первых, в полной мере могут быть представлены и математически описаны все основные компоненты задачи векторного моделирования и, вовторых, трехмерное пространство является наиболее понятным для восприятия отображаемой ситуации благодаря прозрачности поведения сравнительных оценок моделируемой ситуации.

Тогда троичность в управлении и организации есть основа их системообразования, т.к. она обеспечивает исчерпывающую охватность, однозначную адекватность и неотклоняющую причастность образующему первоначалу.

При этом всякое содержание получает оправдание как момент целого1.Тогда исходить надо из первоначальной ценности бытия и его элементов. Ценность же бытия состоит в том, что из бытия мы исходим, а не приходим к нему.

Реальность современного бытия сформирована на базе влияния научных, технико-технологических и экономических результатов, построенных на технологическом детерминизме как идеологии трансгуманизма – постчеловеческого будущего: все, что не противоречит законам науки и технически осуществимо, может и должно быть реализовано. Таким образом, бытие стало временным, пространственным, материальным и логическим.

В знании о бытии четко отражается наличие троичности, в котором Логос есть идея течения бытия, т.е. то, каким оно должно быть. И здесь логистика есть искусство движения деятельности человека. При этом должен быть соблюден принцип гармонии, являющейся фундаментальным принципом организации любых форм бытия через их целостность. Под целостностью системы понимается ее свойство, которое не только не сводимо к простой сумме свойств ее частей, а, напротив, является определяющим фактором движения и развития этих частей.

Деятельность – это необходимость в определенных условиях выполнять определенные действия. Различные виды деятельности, как экономические потребности, создают ценность продукта труда или предмета потребления, а ценность самой деятельности есть качество ее результатов.

Труд является субъектной стороной всякой деятельности. Человеческий труд добывает для человека средства удовлетворения его потребностей2. В процессе труда взаимодействуют три элемента: предмет труда, средство труда и сама деятельность исполнителей, т.е. в процессе труда деятельность человека через средства труда вызывает заранее намеченное изменение предмета труда. Технологии изменения предмета труда оперируют с информационно-материальным бытием человека через движение3. При этом сам человек, предметы его труда и средства перемещаются в пространстве в силу целеполагания.

В  свете изложенного инженерная логистика есть  универ мета труда к продукту труда и предмету потребления. Универсальность это то свойство, которое присущее в качестве обязательного любому эмпирическому объекту.

Таким образом, инженерная логистика предполагает не разрушение существующих сфер производства и обращения, а их рациональную организацию. Именно система взглядов на подобную

организацию через универсальность процессов и экономическую обоснованность потоков ресурсов для их реализации и составляет концепцию инженерной логистики.

Фабулой же концепции инженерной логистики является необходимость в обеспечении производственных систем и систем управления ими адекватности предъявленному спросу, т.е. цепь спроса (поставок, работы) есть средство согласования спроса и целевых установок по его удовлетворению. И здесь не комбинация работ, а комбинация звеньев (кортежей, элементов) внутри каждой работы (цепи) определяет результат.

Системный подход в инженерной логистике в своем классическом выражении предполагает прежде всего адаптацию хозяйствующей системы к ситуациям, возникающим в процессе ее функционирования. Функции же в подобных системах определяют только природу связей между ее звеньями, а не соответствующее поведение системы.

Для целостных систем типичным является воздействие, а не взаимодействие. Сама же целостная система определяется1 как множество элементов m, являющихся носителем заранее заданного системообразующего отношения R с фиксированным свойством P, т.е.

Подобные системы в зависимости от числа элементов, входящих в них, делятся на следующие группы [9, 150]: малые (10-103 элементов); сложные (103-107  элементов); ультрасложные (107-1030 элементов); суперсистемы (1030-10200   элементов). При  этом  надо

учитывать и тот факт, что в России сейчас введено понятие «микропредприятие» с численностью занятых до 15 чел., малые предприятия с численностью занятых от 16 до 100 чел., средние – от 101 до

250 чел., крупные – св. 250 чел.

В любой социально-экономической системе действует базовая схема: объект – процесс – результат. При этом согласно международному стандарту ISO 8402 под объектом понимается то, что может быть

1 Могилевский В.Д. Основы теории систем. – М.: МИРЭА, 1997. – С. 61.

индивидуально описано и рассмотрено, например, деятельность или процесс, продукция или система, а также любая комбинация из них.

Под структурным элементом, а он есть предел членения системы в рамках данного ее качества, понимают ту наименьшую часть системы, поведение которой еще подчиняется структурным закономерностям этой системы [9, 181]. Подобный элемент в цепи спроса (поставок, работ) образует материальную основу организации и управления производством, а также и самого производства.

Элементы, в силу своей объективной первичности, не подлежат дальнейшей декомпозиции в рамках ставящихся перед системой разнообразных по цели задач. Внутри элемента существует1 жесткая связь в виде ненарушаемых взаимных обязательств, которые могут быть описаны Марковскими процессами с предысторией и последствием.

С позиции кибернетического подхода элемент системы производства/управления имеет вид, представленный на рис. 1.2.

X

Векторы

параметров входных            R

потоков

C

F (вектор внешней среды)

X'

Векторы

параметров

R'         выходных потоков

C'

Z (вектор внутренней среды)

Рис. 1.2. Схема элемента системы производство/управление

Здесь кортеж <X, R, C> представляет собой векторы параметров входных потоков; кортеж F <f1, f2, … fn> – вектор внешних возмущений; кортеж Z <z1, z2, … zn> – вектор параметров внутренних возмущений; кортеж <X', R', C'> – векторы параметров выходных потоков.

И здесь необходимо обратить внимание на тот момент, что два взаимообратимые объекта не могут существовать, т.к. инвертирующий процесс будет затухающим, а неинвертирующий – неустойчив и ведет к нерегламентируемому возбуждению. Поэтому всегда необходим третий объект. При этом фазы элемента по смене состояний предмета труда имеют прямое, т.е. неразрывное, отношение  друг к  другу. Кроме того,  каждая последняя фаза  элемента

1  Лебедев Ю.Г. Логистика. Теория гармонизированных цепей поставок. – М.:

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – C. 38-99.

должна быть введена в первую фазу следующего элемента, т.к. функционирование любой системы есть ряд взаимосвязанных процессов, где «выход» одного процесса в пределах одного звена цепи работы есть непосредственно «вход» для другого звена.

Причем в паре подобных звеньев (элементов) цепи работы каждое звено выполняет определенную функцию, не заменяя, а дополняя функцию другого, т.е. два звена в совокупности являются гармонизированными.

А  если в  последовательности процесса по  смене состояний предмета труда ничего изменить нельзя (накопление, перемещение,

преобразование), то сам процесс детерминирован, т.е. он нечувствителен к определенным нормированным изменениям. Детерминированной системой следует считать систему, в которой составляющие ее элементы взаимодействуют точно предвиденным образом.

Роль инженерной логистики как метода заключается в проектировании, координации и непрерывном улучшении процессов, направленных на достижение целей обслуживания потребителей. При этом для повышения качества продукции (услуги) ключевое значение имеет не проверка и контроль уже полученного результата, а управление и воздействие на сам процесс изготовления.

К         основному     понятийному аппарату         инженерной логистики предъявляются требования минимума его объема через универсальность и максимума конструктивности, т.е. возможности проектирования на его основе цепей спроса (поставок работ)1, представляющих собой эшелонированные, т.е. многозвенные цепи, или «логистический трубопровод».

Подобные цепи создают три важные преимущества предприятиям: снижение издержек за счет рационализации бизнеспроцессов, т.е. «сжатие» их во времени; гарантированное выполнение заказов в нужном объеме и в нужные сроки;  обеспечение качества продукции (услуг) через рост добавленной экономической ценности. При этом подразумевается рациональная, а по сути и универсальная, организация движения изменения состояния предмета труда и движения затратных ресурсов для реализации указанного изменения, выступающая как механизм.

Процесс фазового преобразования смены состояния предмета труда в пределах звена (элемента) должен следовать следующей логической последовательности: предмет труда – действие – результат, т.к. только в такой последовательности процесс является созидательным.

Инженерная логистика, принимаемая за истину, отражает чрезвычайно важную сторону реальности. Теория инженерной логистики вписывается в область такой общей организационной науки, как тектология, которая, по мнению ее создателя Богданова А.А., определяет тождественность организации систем в природе и обществе. Кроме того, инженерная логистика, как процессноресурсный механизм движения1, имеет достаточно значимую первичную естественно-научную базу. Инженерная логистика, в ее естественно-научном понимании, выступает как область реализации процессов по физическому накоплению, перемещению и преобразованию предмета труда.

Основы инженерной логистики на транспорте

Основы инженерной логистики на транспорте

Обсуждение Основы инженерной логистики на транспорте

Комментарии, рецензии и отзывы

Инженерная логистика – база организации транспортного производства: Основы инженерной логистики на транспорте, Леонид Борисович Миротин, 2012 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Учебное пособие посвящено проблеме организации производства и управления на транспорте, в качестве основы которого выступает инженерная (процессно-ресурсная) логистика.